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법칙을 어느 정도 확인 할 수 있었다. 즉, 전기장 내에서 코일이 정지해 있는 경우에는 기전력이 발생하지 않아 코일에 전 류가 흐르지 않고, 코일이 운동하면 기전력이 발생하여 코일에 전류가 흐른다는 것을 확인 한 것이다. 또한 코일의 운
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계산한다.
④ 분광기의 파장을 최대 흡수 파장에 맞춘다.
⑤ 표준 증류수 셀을 이용하여 0과 100% T의 점을 맞춘다.
⑥ 낮은 농도의 수용액부터 높은 농도의 수용액 순서로 %T를 측정한다.
⑦ Beer-Lambert 수식을 이용하여 각각 CoCl2 수용액에 대한
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653,456.16
61.3
710,203.4
8.0
식(8.4)에서 이므로, 로서 충돌 전후의 역학적 에너지가 보존되어야 한다. 실험 결과 상대오차 10% 범위내에서 역학적 에너지가 보존됨을 알 수 있다.
c. 완전 탄성 충돌 - 질량이 다른 두 활차의 경우(가벼운 활차에 힘을
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스넬의 법칙 (Snellius, Van Roijen Willebread : 1591 - 1626)
(ⅰ) 입사 광선, 굴절 광선 및 경계면에 내린 수선은 모두 같은 평면 내에 존재한다.
(ⅱ) 입사각과 굴절각의 sin값의 비는 일정하며, 또 이 값은 각 매질 중에서의 광속의 비와 같다.
따라서,
sin
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켜 측정하고자 하는 전압으로 맞춘다. 그러면 전압을 변화하는 중에 전자 저울의 표시된 값이 달라지게 된다. 그 변화가 동시적으로 안 나타나는 경우일지라도 잠시 후에 표시가 나타나게 된다. (이 변화는 무게가 줄어드는 것을 나타내는 “-
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스넬의 법칙:
n (굴절율)
δm 최소 편의각
1.512
38.3 (빨간색)
1.523
39.2 (녹 색)
1.536
40.4 (파란색)
⇒
6. 고찰
앞에 실험과 마찬가지로 분광기를 이용하여 프리즘의 굴절률을 측정하는 실험이었다. 꼭지각과 최소 편의각을 알면 스넬의 법칙은 으로
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스넬의 법칙(Snell's law)에 의하여
라는 관계가 성립된다. 즉, Φi = Φr로서 입사각과 반사각은 서로 같다. 특히 n1이 n2 보 다큰 경우에는 Φt가 직각이 되어 매질2에서 굴절현상이 생기지 않는 어떤 임계각 Φc가 존재한다.
따라서 입사각 Φi가 Φc보
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스넬의 법칙>
이것을 스넬의 법칙이라 한다. 이에 의해 굴절률이 작은 매질에서 큰 매질로 진행할 때에는 경계면에서 멀게 진행하고, 반대로 굴절률이 큰 매질에서는 작은 매질로 진행할 때에는 경계면에서 가깝게 진행함을 알 수 있다.
<
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법칙(스넬의 법칙)을 만족시키나(정상광선) 다른 하나는 굴절의 법칙을 만족시키지 않는다(이상광선). 복굴절로 생긴 상을 회전하는 편광자를 통해서 보면 한 상이 사라졌을 때에 다른 쪽 상이 가장 밝게 보였으며, 그 중간(0°~140°)에서는 밝
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스넬의 법칙)
빛이 굴절률 n1 인 매질1에서 굴절률 n2 인 매질2로 진행할 때 굴절각과 입사각의 sin값의 비는 항상 일정한데 이 값을 매질1에 대한 매질2의 굴절률이라고 한다. 두 매질에 대하여 입사각이 어떠한 값을 갖더라도 sinθ1 / sinθ2의 값
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